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      黑龙江省虎林市高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      黑龙江省虎林市高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份黑龙江省虎林市高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析,文件包含随州市2026届高三下学期4月三模考试英语pdf、随州市2026届高三下学期4月三模考试英语答案pdf、随州市2026届高三下学期4月三模考试英语听力mp3等3份试卷配套教学资源,其中试卷共15页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( )
      A.质点的线速度大小保持不变
      B.质点的线速度大小保持不变
      C.质点的角速度不断增大
      D.质点的角速度不断增大
      2、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )
      A.Mg+mg
      B.Mg+2mg
      C.Mg+mg(sinα+sinβ)
      D.Mg+mg(csα+csβ)
      3、一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点( )
      A.速度先增大后减小,直到加速度等于零为止
      B.位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止
      C.位移一直增大,直到加速度等于零为止
      D.速度一直增大,直到加速度等于零为止
      4、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸 长量为
      A. B. C. D.
      5、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度ω随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是( )
      A.细线的拉力大小为4N
      B.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
      C.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t
      D.在0-4s内,小物体受合力的冲量为4N•g
      6、如图所示的x­t图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是( )
      A.0~t2时间内甲的平均速度大于乙
      B.t2时刻甲、乙两质点的速度相等
      C.甲质点的加速度为
      D.t1时刻是0~t2时间内的中间时刻
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m= 0.2kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量x 之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,(弹性势能,g取10m/s 2),则下列说法正确的是( )
      A.小球刚接触弹簧时加速度最大
      B.当x=0.1m时,小球的加速度为零
      C.小球的最大加速度为51m/s2
      D.小球释放时距弹簧原长的高度约为 1.35m
      8、在一颗半径为地球半径0.8倍的行星表面,将一个物体竖直向上抛出,不计空气阻力.从抛出开始计时,物体运动的位移随时间关系如图(可能用到的数据:地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,则
      A.该行星表面的重力加速度为8m/s2
      B.该行星的质量比地球的质量大
      C.该行星的第一宇宙速度为6.4km/s
      D.该物体落到行星表面时的速率为30m/s
      9、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      10、如图所示,光滑轻质细杆AB、BC处在同一竖直平面内,A、C处用铰链铰于水平地面上,B处用铰链连接,AB杆竖直,BC杆与水平面夹角为37°。一个质量为3.2kg的小球(可视为质点)穿在BC杆上,现对小球施加一个水平向左的恒力F使其静止在BC杆中点处(不计一切摩擦,取g=10m/s2)。则
      A.F的大小为40NB.小球对BC杆的作用力大小为40N
      C.AB杆对BC杆的作用力大小为25ND.地面对BC杆的作用力大小为25N
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)为测得某圆柱形金属导体的电阻率,某同学设计了如下实验。
      (1)用螺旋测微器测它的直径,如图甲所示,为___________mm,用游标卡尺测它的长度,如图乙所示,为___________cm。
      (2)用伏安法测得该金属导体的伏安特性曲线如图丙所示,则该金属导体材料的电阻率与________有关,并且电阻率随该物理量的增大而___________(填“增大”或“减小”)。
      (3)若把该金属导体与一阻值为4.0Ω的定值电阻串联后接在电源电动势为3.0V、内阻为1.0Ω的电源两端,该金属导体的热功率为___________W。(保留两位有效数字)
      12.(12分)某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸.
      ①下列哪些措施能够提高实验准确程度______.
      A.选用两光学表面间距大的玻璃砖
      B.选用两光学表面平行的玻璃砖
      C.选用粗的大头针完成实验
      D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些
      ②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______.
      ③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于、点,再过、点作法线的垂线,垂足分别为、点,如图所示,则玻璃的折射率______.(用图中线段的字母表示)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      14.(16分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管,左端封闭,右端开口,竖直放置。管中有两段水银柱a、b,长分别为5cm、10cm,两水银液柱上表面相平,大气压强为75cmHg,温度为27℃,a水银柱上面管中封闭的A段气体长为15cm,U形管水平部分长为10cm,两水银柱间封闭的B段气体的长为20cm,给B段气体缓慢加热,使两水银柱下表面相平,求此时:
      (i)A段气体的压强;
      (ii)B段气体的温度为多少?
      15.(12分)如图所示,开口向下竖直放置的内部光滑气缸,气缸的截面积为S,其侧壁和底部均导热良好,内有两个质量均为m的导热活塞,将缸内理想分成I、II两部分,气缸下部与大气相通,外部大气压强始终为p0,,环境温度为,平衡时I、II两部分气柱的长度均为l,现将气缸倒置为开口向上,求:
      (i)若环境温度不变,求平衡时I、II两部分气柱的长度之比;
      (ii)若环境温度缓慢升高,但I、II两部分气柱的长度之和为2l时,气体的温度T为多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、A
      【解析】
      A.由向心加速度可知若与成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A正确;
      C.由角速度,线速度不变,则的角速度与半径成反比,选项C错误;
      BD.根据,若与成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点的角速度保持不变,而线速度,可见的线速度与半径成正比,选项BD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。
      【详解】
      对木块a受力分析,如图,
      受重力和支持力
      由几何关系,得到:
      N1=mgcsα
      故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcsα…①
      同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcsβ… ②
      对斜面体受力分析,如图,

      根据共点力平衡条件,得到:
      N2′csα-N1′csβ=0… ③
      F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④
      根据题意有:
      α+β=90°…⑤
      由①~⑤式解得:
      F支=Mg+mg
      根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;
      故选:A。
      【点睛】
      本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高。
      3、D
      【解析】
      AD.由题意知:加速度的方向始终与速度方向相同,加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到0的过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,故A错误,D正确;
      B.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,故B错误;
      C.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移位移逐渐增大,加速度等于零时做匀速运动,位移仍然增大,故C错误。
      4、D
      【解析】
      对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcs60°-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,故选D。
      5、D
      【解析】
      AC.根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为
      圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得
      物体运动的加速度
      根据牛顿第二定律得
      解得细线的拉力大小为
      AC错误;
      B.细线拉力的瞬时功率
      故B错误;
      D.物体的合力大小为
      在0-4s内,小物体受合力的冲量为
      故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.0~t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;
      BD.x­t图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0~t2时间内平均速度的2倍,即:

      解得:
      t2=2t1,
      B错误D正确;
      C.对甲质点,有

      解得加速度为

      C错误。
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BC
      【解析】
      AC.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当△x为0.1m时,小球的速度最大,然后减小,说明当△x为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,所以可得
      k△x=mg
      解得
      弹簧的最大缩短量为△xm=0.61m,所以弹簧的最大值为
      Fm=20N/m×0.61m=12.2N
      弹力最大时的加速度
      小球刚接触弹簧时加速度为10m/s2,所以压缩到最短的时候加速度最大,故A错误,C正确;
      B.当△x=0.1m时,速度最大,则弹簧的弹力大小等于重力大小,小球的加速度为零,故B正确;
      D.设小球从释放点到弹簧的原长位置的高度为h,小球从静止释放到速度最大的过程,由能量守恒定律可知
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.由图读出,物体上升的最大高度为:h=64m,上升的时间为: t=4s。对于上升过程,由 可得
      选项A正确;
      B.根据 可得
      则该行星的质量比地球的质量小,选项B错误;
      C.根据 可得


      则该行星的第一宇宙速度为
      选项C正确;
      D.该物体落到行星表面时的速率为
      故D错误;
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BCD
      【解析】
      AB.对小球受力分析,受重力、推力和支持力,如图所示
      根据平衡条件,得到:
      故A错误,B正确;
      C.对杆BC和球整体分析,以C点为支点,设AB对杆的作用力为F′,AB杆没有绕A点转动,说明AB对BC的作用力的方向沿AB的方向。根据力矩平衡条件,有:
      F•0.6h=F′•1.6h-mg•0.8h
      解得:
      F′=25N
      故C正确;
      D.对杆BC和球整体分析,整体在竖直方向受到小球的重力和杆的重力、AB杆的作用力以及地面的作用力,设该力与水平方向之间的夹角为θ,则:
      竖直方向:
      Mg+mg-F′-FCsinθ=0
      水平方向:
      FCcsθ=F
      联立得:
      FC=25N
      故D正确。
      故选BCD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、0.600 2.060 温度 增大 0.45
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的读数由固定刻度和可动刻度两部分组成,直径为
      d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [2].游标卡尺的读数由固定刻度和游标尺上的读数两部分组成,长度为
      L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm
      (2)[3][4].由曲线可看出温度升高电阻增大,电阻率增大;
      (3)[5].电源与4.0Ω的定值电阻串联组成等效电源,有
      U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I
      在灯泡伏安特性曲线中作出电源的U-I图象,两图象的交点坐标值为:U=1.5V,I=0.3A
      灯泡功率为
      P=UI=1.5V×0.3A=0.45W
      12、AD D
      【解析】
      采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误.
      根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误
      由折射定律可知折射率,,,联立解得
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .
      14、(1)80cmHg(2)375K
      【解析】
      (1)根据液面的位置求解气体内部压强的值;(2)找到气体的状态参量,然后结合盖吕萨克定律求解气体的温度.
      【详解】
      (1)加热后,当b水银柱向上移动到两水银柱下表面相平时,B段气体压强pB=p0+10cmHg=85cmHg;
      A段气体的压强为pA=pB-5cmHg=80cmHg
      (2)给B段气体缓慢加热时,B段气体发生的是等压变化,则a水银柱处于静止状态,当b水银柱向上移动到两水银柱下表面相平时,设此时B段气体的温度为T2,则
      式中L1=20cm,L2=25cm
      解得T2=375K
      15、(1)(2)
      【解析】
      (i)气缸开口向下时,Ⅰ气体初态压强
      气缸开口向下时,Ⅱ 气体初态压强
      气缸开口向上时,Ⅰ 气体末态压强
      气缸开口向上时,Ⅱ 气体末态压强
      由玻意耳定律 ,,解得
      (ii)升温过程中两部分气体均做等压变化,设Ⅰ气体的气柱长度为x,则Ⅱ气体的气柱长度为2l-x,由盖-吕萨克定律 , ,解得

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